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水質驅動淡水電纜細菌的分布
本研究首次揭示了水質對淡水電纜細菌分布的關鍵驅動作用: 水質等級決定分布格局:電纜細菌在IV-V類水質環境中多樣性最高(圖2D),成為生態“熱點”;III類(硫限制)和VI類(污染物脅迫)水質則抑制其豐度與功能。
膜通氣生物膜反應器中生物膜的結構特征和微生物功能,用于揮發性吡啶的生物降解
本研究采用無泡曝氣的膜曝氣生物膜反應器(MABR)處理高濃度揮發性吡啶廢水,重點探究了生物膜的結構特性與微生物功能
好氧顆粒污泥反應器處理生活污水的氧化亞氮和二氧化碳排放及碳足跡評估
本研究通過中試規模序批式反應器(SBR-AGS) 處理真實生活污水,量化了 N?O與CO?排放特征: 處理效能:AGS濃度1.7±0.40 gVSS/L,沉降性優異(SVI??<50 mL/g),BOD?去除率84%,NH??-N去除率65%(表1)。
膜類型對硝化膜曝氣生物膜行為的影響:有機硅膜與微膜繩
本文對比了兩種商用MABR膜(硅膠中空纖維膜與SUEZ的微膜束)對硝化生物膜行為的影響: 傳質差異:硅膠膜的氧氣傳質系數(Km)為2.6 m/d,微膜束的表觀Km為1 m/d(圖5)
環保型氧載體生物炭在無氧淡水的可持續修復:性能與機制
本研究開發了一種基于本地沉積物制備的生物炭(SBC)作為氧納米氣泡(ONB)載體,用于修復缺氧淡水水體(DO<0.5 mg/L)。通過28天的柱培養實驗發現:
集成建模和實驗室規模研究證明了硫化物對膜曝氣生物膜反應器的影響
本研究通過建模與實驗相結合的方法,探究了硫化物對膜曝氣生物膜反應器(MABR)脫氮性能的影響。
間歇曝氣調節膜曝氣生物膜反應器中的微生物活動:節能脫氮和低一氧化二氮排放
本研究通過對比連續曝氣與間歇曝氣策略在膜曝氣生物膜反應器(MABR)中的效果,揭示了間歇曝氣通過抑制亞硝酸鹽氧化菌(NOB)和激活厭氧氨氧化菌(AMX),實現高效脫氮(NRE達36%) 并顯著降低N?O排放(從2.35%降至0.35%的氮負荷)。
減少好氧顆粒污泥曝氣能量需求的交替曝氣策略以及微生物群落動態分析
本研究提出一種創新的交替曝氣策略,通過對比傳統連續曝氣(R1)與交替曝氣(R2)在好氧顆粒污泥(AGS)反應器中的效果,證明交替曝氣可加速污泥顆?;ㄌ崆?天)、降低能耗33%,同時維持高效脫氮能力(TN去除率71.32%)。
揭開微生物電驅動缺氧除氨的面紗
本研究通過構建雙室生物電化學系統(BES),探究了在厭氧條件下微生物電驅動氨氮(NH??)氧化為氮氣(N?)的機制。
可持續廢水處理廠溫室氣體減排的自動控制和優化運行:綜述
本文綜述了污水處理廠(WWTPs)溫室氣體(GHG)減排的自動控制與優化運行策略,聚焦 直接排放(N?O、CH?)和間接排放(能源相關CO?) 的協同控制:
連續暴露納米塑料對城市污水處理過程的影響和微生物機制
本文研究了納米塑料(聚苯乙烯,100nm)長期暴露(>200天)對序批式反應器(SBR)中硝化與反硝化過程的深度影響
慢性高劑量銀納米顆粒暴露通過構建厭氧微環境刺激N2O排放
本文研究了納米銀顆粒(Ag-NPs)長期暴露對序批式生物膜反應器(SBBR)中N?O排放的影響機制: 劑量效應:低劑量Ag-NPs(<1 mg/L)抑制N?O排放(降幅≤22.99%),而高劑量(5 mg/L)刺激N?O排放增加67.54%(圖2)。
富營養化湖泊生態系統藻華分解驅動的不穩定砷擴散變化
本研究通過原位高分辨率技術(DGT/HR-Peeper) 結合環形水槽模擬實驗,揭示藻華分解通過三重機制驅動沉積物中活性砷(As)的遷移轉化:
負荷率季節性變化對某旅游區污水處理廠氧化亞氮排放的影響
本文研究了葡萄牙阿爾加維旅游區污水處理廠(WWTP)在 旅游淡季(LS)與旺季(HS)負荷率變化 對N?O排放的影響。
淡水電纜細菌的異化硝酸鹽還原
本文首次證實淡水電纜細菌(Candidatus Electronema sp. GS)通過 異化硝酸鹽還原為銨(DNRA) 途徑還原硝酸鹽(圖3)。研究結合電化學電位測量(Unisense電極)、1?N同位素示蹤和轉錄組分析,發現:
大水位梯度梯級水庫內部氮磷負荷規律:水庫運行和水深的影響
本研究聚焦大黑汀水庫(DHTR)這一具有顯著水位梯度的梯級水庫,揭示了 內源氮磷釋放的時空格局及其調控機制
不同 DO 設定點下 SBR 中 N 2 O 排放分析、量化和建模的進展
本研究聚焦序批式反應器(SBR)中不同溶解氧(DO)設定點和溫度條件下 N?O排放的動態特征與調控機制。通過實驗測試與數學模型開發相結合,研究發現:
CeO 2 納米粒子的瞬態擾動增強了生物廢水處理過程中 N 2 O 的排放
摘要指出:CeO?納米顆粒(CeO? NPs)的短期暴露會顯著刺激污水處理過程中溫室氣體N?O的排放。研究通過序批式反應器(SBR)實驗發現,盡管高濃度CeO? NPs(25–50 mg/L)會抑制氨氧化速率(通過降低AMO酶活性和amoA基因表達),但總氮(TN)和氨氮(NH??-N)的去除效率未受顯著影響
淡水細菌中半胱氨酸降解和需氧硫化氫產生的生理和基因組證據
結合5年宏基因組時間序列數據(威斯康星州門多塔湖),進一步證明此類菌株及半胱氨酸降解基因在自然水體中廣泛存在,提示有氧H?S生產是淡水硫循環中被忽視的過程。
玄武巖纖維生物載體中的混合營養反硝化過程推動低碳的有效處理
論文開發了一種基于玄武巖纖維生物載體(BF)的生物接觸氧化反應器(R-BF),用于高效處理低碳氮比(C/N=1.57)的鋰電池漿料廢水。
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